ヨハン・ヴィルヘルム・リッター | |
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1804年頃、バイエルン科学アカデミーの制服を着たリッター。 | |
| 生まれる | 1776年12月16日 |
| 死亡 | 1810年1月23日(33歳) |
| 国籍 | ドイツ語 |
| 知られている | 電気化学 紫外線 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 物理 |
ヨハン・ヴィルヘルム・リッター(1776年12月16日 - 1810年1月23日)[1]は、ドイツの 化学者、物理学者、哲学者であった。シロンスク(当時はプロイセン領、1945年以降はポーランド領)のハイナウ(ホイヌフ)近郊のザミッツ(ザミェニツェ)で生まれ、ミュンヘンで亡くなった。
人生と仕事
ヨハン・ヴィルヘルム・リッターが科学と関わり始めたのは14歳の時でした。彼はリーグニッツ(レグニツァ)の薬剤師の見習いとなり、化学に深い興味を持つようになりました。1796年にイエナ大学で医学を学び始めました。独学で科学者になった彼は、化学、電気、その他の分野で多くの実験研究を行いました。[1]
リッターはドイツロマン主義運動に属していた。[2]彼はヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ、アレクサンダー・フォン・フンボルト、ヨハン・ゴットフリート・ヘルダー、クレメンス・ブレンターノと個人的に知り合いだった。彼は自然哲学運動の中心的哲学者であったフリードリヒ・ヴィルヘルム・ヨーゼフ・シェリングから強い影響を受けた。1801年、ハンス・クリスチャン・エルステッドがイエナを訪れ、友人となった。リッターの研究のいくつかは後にエルステッドによって報告されたが、エルステッドもまた自然哲学の哲学的見解に強い影響を受けていた。[3]
リッターの最初の科学的研究は、いくつかのガルバニック現象に関するものでした。彼は、ルイジ・ガルバーニや他の研究者が観察した生理学的効果を、化学反応によって発生した電気によるものと解釈しました。彼の解釈は、ガルバーニ (「動物電気」) やアレッサンドロ・ボルタ(金属接触によって発生した電気) が提唱したものよりも、現在受け入れられている解釈に近いものですが、当時は受け入れられていませんでした。

1800年、電池が発明されて間もなく、ウィリアム・ニコルソンとアンソニー・カーライルは、電気で水を分解できることを発見した。その後まもなく、リッターも独立して同じ効果を発見した。さらに、反応で発生した水素と酸素の量を収集して測定した。また、電気メッキのプロセスも発見した。1802年に、彼は最初の電気化学セルを製作した。これは、塩水で湿らせた厚紙のディスクで区切られた50枚の銅ディスクで構成されていた。[4] [5]
リッターは、自分の手、目、耳、鼻、舌にボルタ電池の極を当てて、いくつかの自己実験を行った。[6]彼はまた、電池の2つの極の生理学的効果の違いについても説明したが、彼が報告した効果のいくつかは後に確認されなかった。
リッターの研究の多くは、自然哲学の前提の 2 つである、自然のさまざまな「力」の極性とそれらの「力」間の関係の探求に導かれました。1801 年、ウィリアム ハーシェル(1800 年) による「熱線」(赤外線)の発見について聞いた後、リッターは可視スペクトルの反対側の端にある反対の (冷却) 放射線を探しました。彼は期待していたものを正確には見つけられませんでしたが、一連の試行の後、塩化銀を太陽のスペクトルの暗い領域、つまり紫色の端に近い領域に置くと、白から黒への変化が速くなることに気付きました。彼が発見した「化学線」は、後に紫外線と呼ばれるようになりました。[7] [8] [9]
リッターの研究のいくつかは重要な科学的貢献として認められたが、彼は他の研究者によって確認されていない多くの現象を発見したと主張した。例えば、彼は地球には二金属の針の動きで検出できる電気極があると報告し、ボルタの電気炉の代わりに一連の磁石を使って水の電気分解を起こせると主張した。[3]
リッターは定収入がなく、大学教授になることはなかったが、1804年にバイエルン科学アカデミー(ミュンヘン)の会員に選ばれた。1804年に結婚し、4人の子供をもうけたが[1]、家族を養うことはできなかった。経済的困難に悩まされ、健康状態も悪かった(おそらく電気に関する自己実験が悪化させたため)[要出典]、1810年に貧乏なまま若くして亡くなった。
参照
参考文献
- ^ abc ビュートナー、シュテファン (2003)、「リッター、ヨハン ヴィルヘルム」、Neue Deutsche Biographie (ドイツ語)、vol. 21、ベルリン: ダンカーとフンブロ、664–665 ページ; (全文オンライン)。
- ^ Walter D. Wetzels (1990)、「Johann Wilhelm Ritter: Romantic Physics in Germany」、Romanticism and the Sciences、Andrew Cunningham およびNicholas Jardine編。ケンブリッジ: Cambridge University Press、pp. 199-212。ISBN 0-521-35602-4。
- ^ ab Roberto de Andrade Martins (2007)、「Ørsted、Ritter、および磁気化学」、Hans Christian Ørsted and the Romantic Legacy in Science: Ideas, Disciplines, Practices、RM Brain、RS Cohen、O. Knudsen 編 (Boston Studies in the Philosophy of Science、vol. 241)、ニューヨーク: Springer、pp. 339-385。( ISBN 978-1-4020-2979-0 )。
- ^ Hermann Berg (2008)、「ヨハン・ヴィルヘルム・リッター – 科学的電気化学の創始者」[リンク切れ ]、Review of Polarography、第54巻第2号、99-103ページ。
- ^ Walter D. Wetzels (1978)、「JW Ritter: ドイツにおける電気化学の始まり」、 G. Dubpernell および JH Westbrook 編『電気化学の歴史における選択されたトピック』、プリンストン: 電気化学協会、pp. 68-73。
- ^ スチュアート・ウォーカー・ストリックランド(1998年)「自己認識のイデオロギーと自己実験の実践」『18世紀研究』第31巻第4号、453-471頁。
- ^ Armin Hermann (1987)、「力の統一と変容(1800-1850):シェリング、エルステッド、ファラデー」、物理学における対称性(1600-1980)、MG Doncel、A. Hermann、L. Michel、A. Pais編。バルセロナ:バルセロナ自治大学、pp. 51-62。
- ^ Jan Frercksa、Heiko Weberb、Gerhard Wiesenfeldt (2009)、「受容と発見:ヨハン・ヴィルヘルム・リッターの不可視光線の性質」『科学史・哲学研究パートA』第40巻第2号、143-156頁。
- ^ 「紫外線波」。2011年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。
出典
- ジークフリート・ツィーリンスキー:電化、テレライティング、クローズアップを見る:ヨハン・ヴィルヘルム・リッター、ジョセフ・チュディ、ヤン・エヴァンジェリスタ・プルキネ、『メディアの深い時間。技術的手段による聴覚と視覚の考古学に向けて』(ケンブリッジ、マサチューセッツ州:MIT プレス、2008 年)、ISBN 978-0-262-74032-6。
外部リンク
- ヨハン・W・リッター
